![]() | |
Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ![]() Нумерация выводов дана для корпуса типа ТО-220. О При наличии вывода ADJ сопротивления равны бесконечности. МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ Входное напряжение: Рабочий диапазон .................................................................26 В Защита от перенапряжения: LM2931A, LM2931CT регулируемый...............................................60 В LM2931 ....................................................................... 50 В Рассеиваемая мощность {Прим. 1 и 3)..................................Внутреннее ограничение Рабочий диапазон температур ...................................................-40 ... +85°С Максимальная температура кристалла..................................................125°С Диапазон температур хранения..................................................-65 ...+150°С Температура припоя (пайка 10 с) ...................................................... 230°С Допустимый Статический потенциал (Прим. 4)...........................................2000 В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Для варианта с фиксированным выходным напряжением 5 В = 14 В, То = 10 мА, Tj = 25°С, 02 = 100 мкФ, если не указано иначе (Прим. 1)
Для варианта с фиксированным выходным напряжением 5 В = 14 В, 1о = 10 мА, Tj = 25°С, С2 = 100 мкФ, если не указано иначе (Прим. 1).
Примечания: 1. Смотрите раздел Схемы применения . Чтобы гарантировать постоянную температуру кристалла, надо использовать импульсы пониженной скважности. 2. Все значения гарантируются для Tj = 25С (показаны стандартным шрифтом) или для полного диапазона рабочих температур кристалла -40...+ 125С (показаны жирным шрифтом). 3. Максимальная рассеиваемая мощность - функция максимальной температуры кристалла Tj(max), общего теплового сопротивления 0ja, и температуры окружающей среды 7д. Максимальное допустимое рассеивание мощности при любой температуре окружающей среды - Ро {Tj (max) - Тд) /в. Если превысить эту величину, температура будет повышаться выше 150С и сработает схема температурной защиты. Для прибора LM2931 в корпусе ТО-92, 9jA = 195°С/Вт; в корпусе S0-8, 9ja = 160°С/Вт, а в корпусе ТО-220, 9м = 50С/Вт Если корпус ТО-220 используется с радиатором, тепловое сопротивление OjA равно сумме теплового сопротивления корпуса, сопротивления кристалл-корпус Qjc = ЗС/Вт и теплового сопротивления добавленного радиатором и прокладкой. 4. Модель человеческого тела: 100 пф разряжаются через 1.5 кОм. иитегральные микросхемы ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рис. 1. Зависимость разности напряжений вход-выход от температуры кристалла (vin-vout)min. в ![]() 1оит= 150 мА lout = 50 мА i ! 1оит= ЮмА 50 100 150 J .Q S12 Г AGO Г
Рис. 3. Характеристика вход-выход при малом нвпряжении VoUT. в
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Рис. 4. Характеристика при экстремальном напряжении VouT. в LM2931-5.0 - Ri = 500 Ом -20 -10 О 10 20 30 40 50 60
Рис. 6. Нвгрузочная характеристика iVouT. мВ lout, мА
15 30 t, мкс Рис. 7. Зависимость пикового выходного тока от входного напряжения 100Т(МАХ, А
10 20 vn,b Рис. 8. Зависимость тока потребления от выходного тока iq, ма
60 90 120 150 lour, мА s,2mg08 Рис. 9. Зависимость тока потребления от температуры кристалла (q, ма tj.-C
Sf2lAG09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |
|